TDGCMS/MS分析室内空气中的PFAS

本应用旨在提出一种方法,通过热脱附结合气相色谱-质谱联用技术( TD-GC-MS/MS ),对室内空气中四类不同官能团的19种全氟及多氟烷基化合物( PFAS )进行同步分析,包括:全氟烷基羧酸/羧酸盐( PFCAs)、氟调聚醇( FTOHs)、氟调聚羧酸( FTCAs)和全氟辛烷磺酰胺( FOSAs)。此外, 还通过Markes International微型舱/热萃取器( µ -CTE )评估了某常见消费品中PFAS的释放速率。 TD100-xr与Chromeleon色谱数据系统( CDS )的完全集成化仪器控制 热脱附( TD )采样技术结合配备AEI源的TSQ 9610三重四极杆质谱仪,实现了高灵敏度分析(基于20 L采样体积计算的平均方法检测限( MDL )为780 pg/m³) -CTE (微型舱/热萃取器)是分析固体样品的理想工具,显著降低单样品成本,同时提升实验室操作的安全性与便捷性 o 仪器、......阅读全文

超短链全氟烷基化合物“三氟乙酸”分析利器——超临界流体色谱质谱联用技术

近年来,以三氟乙酸(TFA)为代表的超短链全氟烷基化合物(超短链PFAS)大量赋存于城市河水中这一问题已对城市生态及饮用水生产带来了巨大挑战,监测和精确定量饮用水源中的超短链PFAS已经迫在眉睫。针对高极性的超短链PFAS,高效环保的超临界流体色谱质谱联用技术可以提供良好保留和高灵敏度检测结果。  

超短链全氟烷基化合物“三氟乙酸”分析利器——超临界流体色谱质谱联用技术

  近年来,以三氟乙酸(TFA)为代表的超短链全氟烷基化合物(超短链PFAS)大量赋存于城市河水中这一问题已对城市生态及饮用水生产带来了巨大挑战,监测和精确定量饮用水源中的超短链PFAS已经迫在眉睫。针对高极性的超短链PFAS,高效环保的超临界流体色谱质谱联用技术可以提供良好保留和高灵敏度检测结果。

美国将从饮用水中去除“永久化学物质”

  美国环境保护署(EPA)首次提出限制美国饮用水中一系列普遍存在的危险的“永久化学物质”。这些化学物质以难以被破坏的碳氟键而闻名,并已广泛分散在环境中。科学家和工程师正忙于研究如何更有效地从水和土壤中提取化学物质,并将其分解,但水务公司警告说,短期内达到EPA的新标准将是昂贵的——对于小型水处理设

调查美国五大食品商:全食超市最多包装含致癌物质

  据英国《每日邮报》12月12日报道,一项针对美国五大食品商的调查显示,全食超市、德尔海兹集团、艾伯森公司、克罗格公司四家食品商合计占总调查62%的外卖包装被检测出含有PFAS致癌物质,只有乔氏超市例外。目前,全食超市表示不再使用这种包装。  据报道,一项针对美国五大食品商的调查显示,亚马逊旗下的

美国针对产品中全氟和多氟化学品PFAS发起更多限制

  当前在美国各个行业中消费产品的制造商,分销商和零售商都受到有关其产品中存在全氟和多氟化学品(“PFAS”)的法规的影响,随着各州制定新法律,这一法律领域正在迅速发展,对违规行为的处罚可能会很严重。以下概述了已颁布和拟议的州法律法规,以帮助公司开始调查其产品是否受到影响。  PFAS是一类化学物质

欧盟发布监测人类饮用水中全氟烷基和多氟烷基物质分析方法技术指南

  2024年8月7日,欧盟委员会发布监测人类饮用水中全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)分析方法的技术指南。主要内容如下:  (1)定量限:“PFAS总和”参数的LOQ应为30ng/L(0.03μg/L)或更低,“PFAS总量”参数的LOQ应为150ng/L(0.15μg/L)或更低。建议单个物质的

欧盟最新《饮用水水质指令》中PFAS化合物的监测方法研究

  全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)是一个由数千种合成化合物组成的大家族,由于它们在多个行业的用途而被广泛发现。 这些化合物之所以能在环境中持久存在,是因为它们含有碳氟键,而碳氟键非常不易分解。 这意味着它们可以在植物和动物中积累,随着时间的推移导致更严重的并发症。 因此限制PFAS化合物向环境中

基于SPME-Arrow与Orbitrap-Exploris-GC的环境样品中挥发性PFAS分析

  本方案旨在展示一种基于固相微萃取( SPME )Arrow与高分辨精确质量( HRAM )赛默飞 Orbitrap Exploris GC质谱联用技术的PFAS灵敏定量方法,高分辨精确质量( HRAM )Orbitrap质谱技术同时提供了更灵活的解决方案,其全扫描模式可同时捕获所有离子信息,支持

Lululemon被查刷屏!化学界“不死小强”PFAS,终于有国产硬核检测方案了!

  最近运动品牌Lululemon因产品疑似含PFAS被调查的消息,直接炸了整个行业。很多人第一次听说PFAS,却不知道这个被称为「化学界不死小强」的物质,到底有多难搞。什么是PFAS?化学界最顽固的“永恒化学物”  1940年代,化学家们为了打造一种“永不消失的材料”,创造出了PFAS。这些分子就

AutoTrace-280自动化固相萃取结合LCMS/MS定量分析PFAS(-EPA-方法-533)

  本方案通过自动化离线固相萃取结合Thermo Scientific TSQ Quantis Plus质谱仪的LC-MS/MS技术, 遵循EPAMethod 533,在250 mL饮用水样品中以2 ng/L (万亿分之一)的灵敏度,可靠测量PFAS (特别是美国EPA在《国家主要饮用水法规》( N

LCMS/MS结合半自动固相萃取净化技术分析土壤样品中的全氟和多氟烷基物质(-PFAS-)

  本方案通过Dionex AutoTrace 280 PFAS SPE仪实现了EPA Method 1633中土壤样品固相萃取( SPE )净化步骤的自动化。该工作流程结合Vanquish Flex二元UHPLC 、TSQ Altis Plus三重四极杆质谱仪及Chromeleon色谱数据系统,实

我国学者研究揭示PEFCAs在河口食物网污染的4大影响因素

  全氟及多氟烷基化合物(PFAS)由于具有疏水疏油性、高表面活性、化学和热稳定性等特殊化学性质被广泛应用于工业生产和生活中。某些PFAS具有环境持久性、生物累积性和毒性以及长距离迁移潜力,而被列入持久性有机污染物(POPs)清单中,其生产和使用受到管控,因而新型替代品不断涌现。全氟聚醚羧酸(PFE

使用自动固相萃取和LCMS/MS测定饮用水中的PFAS(-EPA-方法-537.1-)

  本方案展示通过AutoTrace 280 PFAS系统和LC-MS/MS实现了饮用水中18种PFAS的高效、可靠检测。改进的SPE系统避免了PFAS污染,LC系统隔离柱降低了背景干扰。LCMRL和MDL符合EPA方法537.1要求,加标回收率和精密度验证了方法的可靠性。   溶剂、试剂、容器及S

安捷伦授予Jennifer-Field教授“思想领袖奖”

  2023年11月16日,北京——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)近日宣布授予Jennifer Field博士“安捷伦思想领袖奖”,奖项旨在表彰其在有机微量污染物和PFAS领域的开创性工作。Jennifer Field博士现任俄勒冈州立大学农学院环境和分子毒理学系的教授。她专注于对天然和改造系统中

食品接触用纸中氟化合物检测方法团体标准立项意见征求

  近期我会拟组织制定《食品接触用纸中氟系列化合物检测方法:总氟的测定》《食品接触用纸中氟系列化合物检测方法:有机氟的测定》《食品接触用纸中氟系列化合物检测方法:可提取有机氟的测定》三项团体标准,现将立项说明如下:  目的、意义及必要性:  目的:填补食品接触用纸中总氟、无机氟和可提取有机氟化合物含

使用Orbitrap-Exploris-120高分辨率质谱仪检测和定量动物组织中的PFAS

  本方案旨在开发一种稳健的方法,利用LC-Orbitrap高分辨率质谱仪在动物组织中高效提取、识别和定量ppt水平的靶向全氟和多氟烷基物质( PFAS ),选择了34种靶向PFAS化合物。以猪肉肌肉组织为测试基质,验证方法的适用性。   34种PFAS在55000 pg/mL范围内线性良好( r²

通过燃烧离子色谱法实现废水中PFAS化合物的增强筛查

  燃烧-离子色谱法( Combustion-ion chromatography, C-IC )已被证明可作为PFAS的一种筛查方法; PFAS化合物被转化为氟化氢( HF),随后产生的氟化物通过带抑制电导检测的离子色谱( Ion Chromatography, IC )进行分析。该技术被纳入EP

研究发现一些滤水器可能增加饮用水中永久性毒素

  一项新研究发现,一些水过滤器不仅不能清除饮用水中可能有害的永久化学物质,而且如果不加以适当的维护,它们实际上可能会增加这些毒素的数量。这项研究来自杜克大学和北卡罗来纳州立大学的研究人员。研究小组发现,并非所有的家用净水器都能去除有毒的全氟烷基物质(PFAS)。  这种被称为PFAS的毒素通常来自

珠三角6城市大气PM2.5的全氟化合物浓度及潜在暴露风险

近日,中山大学公共卫生学院董光辉、曾晓雯教授团队在国际知名期刊Environmental Pollution上发表题为“Per- and polyfluoroalkyl substances in ambient fine particulate matter in the Pearl River

珀金埃尔默液质联用仪在检测快餐包装致癌物质中的应用

背景8月6日,环保组织The Mind the Store campaign和Toxic-Free Future在一份研究报告指出,在麦当劳、汉堡王及温迪汉堡等快餐店的食品包装中,发现有害物质PFAS(全氟烷基和多氟烷基物质)。 PFAS(全氟和多氟烷基化合物)由数千种物质组成,由于其含有极其稳定的

直接进样饮用水进行54种PFAS化合物的LCMS/MS分析

  本方案通过Thermo Scientific TSQ Altis Plus三重四极杆质谱仪,验证直接进样法对水样中全氟及多氟烷基化合物( PFAS)的定量检测能力,确保符合现行法规报告要求,通过直接进样100 µ L水样,结合TSQ Altis Plus质谱仪的高灵敏度,成功实现54种PFAS在

岛津“洞察新污染物分析技术”交流会成功举办

  025年11月14日,岛津企业管理(中国)有限公司(以下简称“岛津”)成功举办“洞察新污染物分析技术”交流会。会议现场  会议开始,岛津分析计测事业部产品市场部,姚劲挺副部长进行致辞并对到场的嘉宾表示了热烈的欢迎。岛津分析计测事业部产品市场部 姚劲挺副部长  姚劲挺副部长提到:随着《新污染物治理

报告:美国6州供水系统中发现“永久化学物质”

据美国《国会山报》20日报道,美国国会监督机构对各州数据的一项新分析显示,在六个州为约950万人服务的供水系统中发现了“永久化学物质”。 据报道,政府问责办公室(GAO)本周发布报告称,在伊利诺伊州、马萨诸塞州、新罕布什尔州、新泽西州、俄亥俄州和佛蒙特州的至少18%的供水系统中发现了有毒化学物质

第九期阿尔塔有约-|-环境专题【新污染物:PFAS】技术研讨会精彩回顾及提问解答

  由天津市分析测试协会标准物质与检测技术分会、天津市标准物质与稳定同位素标记技术研究重点实验室(阿尔塔)、北京国实检测技术研究院联合主办的“阿尔塔有约—环境专题【新污染物:PFAS】技术研讨会”已于6月25日成功召开。  本期研讨会邀请南开大学环境科学与工程学院孙红文教授主持,行业内多位知名专家围

大连化物所提出微液滴化学策略-清除水中全氟化合物

近日,我所生物能源研究部生物能源化学品研究组(DNL0603组)王峰研究员、贾秀全副研究员团队与中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士团队合作,在微液滴化学研究方面取得新进展。合作团队利用微液滴在气-液-固三相界面的接触起电现象,开发出一种在水相温和条件下高效矿化全氟辛酸的新策略,可有效避免二次污染物

TDGCMS/MS高通量分析环境空气中的中性和离子型全氟及多氟烷基物质(-PFAS-)

  本方案旨在展示一种高通量方法,通过热脱附结合气相色谱-质谱联用技术( TD-GC-MS/MS )同时分析空气中的中性(如FTOH 、FOSA)和离子型(如PFCA 、FTCA)全氟及多氟烷基物质( PFAS ),包括环境空气中19种目标PFAS。   TD100-xr Advanced结合TRA

ASMS-2025现场直击:沃特世Xevo-TQ-Absolute-XR质谱仪的技术革新

  2025年6月1日,备受瞩目的第73届美国质谱学会年会(ASMS 2025)在美国马里兰州巴尔的摩会议中心盛大开幕。  在这场行业盛会中,沃特世举办了新闻发布会。沃特世公司总裁兼首席执行官Udit Batra博士、沃特世事业部高级副总裁Rob Carpio以及SGS北美产品总监Bharat Ch

分散液液微萃取(-DLLME-)用于饮用水中PFAS的自动化样品前处理

  PFAS萃取与富集最常用的方法是基于混合模式弱阴离子交换填料的固相萃取( SPE )。萃取可通过手动或自动加载柱离线完成,也可通过在线萃取柱实现。 SPE的优势在于通过不同化学相互作用高效提取各类PFAS化合物。其缺点在于需特别注意可能由萃取柱、溶剂和管路(自动化或手动操作中)引入的污染源。此外

液质方法包巡礼:全氟和多氟烷基化合物-PFAS-MRM-数据库

 前言若要实验室分析工作得心应手,除了性能优异的硬件,功能强大的软件也是尤为重要。作为提高工作效率、将分析人员从繁重的方法摸索过程中解放出来的利器,液质方法包的出现降低了质谱分析门槛、提高了实验室分析通量。液质分析方法包一般包括预先设置好的方法文件,包括LC分离条件,MS离子源参数,优化的MRM参数

新型还原剂实现“永久化学品”的低温高效降解

中国科学技术大学教授康彦彪团队创制了扭曲促进电子得失的有机小分子超级光还原剂,并基于此开发了40℃~60℃低温的催化还原特氟龙等全氟及多氟烷基化合物的完全脱氟新方法。11月21日,研究成果在线发表于《自然》。(图片来源:中国科学技术大学官网)全氟和多氟烷基物质(PFAS)因其分子内有牢固的碳-氟键,